全球领先的微电极研究系统

微米级微电极适用穿刺动植物组织、沉积物、生物膜的微电极

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嗜酸性甲烷菌中的一氧化二氮呼吸
传统认为严格需氧的甲烷氧化菌(如Methylocella tundrae和Methylacidiphilum caldifontis)可在厌氧条件下以N₂O为电子受体生长,甚至在pH 2.0的极端酸性...
嗜热蓝藻 Synechococcus 在光养极限下的特殊基因组进化
嗜热蓝藻Synechococcus A/B(SynAB)的基因组进化不符合传统嗜热微生物适应模型。尽管更耐热的菌株基因组更小,但这与细胞大小无关,而是与群落复杂性和代谢多样性降低相关。水平基因转移(H...
活电缆细菌与生物电化学系统中碳电极的相互作用
活体电缆细菌(Electronema aureum GS)能被+200 mV的碳电极(碳毡/碳纤维)吸引,并在生物电化学系统(BES)中主动迁移至电极表面。 关键现象: 通电时电缆细菌向电极聚集,...
浮游细菌的生态位选择:酸性储层中分类组成和单细胞特征的研究
生态位选择(niche selection)和微生物扩散(dispersal)是塑造微生物群落的关键因素,但其相对重要性因环境和时空尺度而异。多数研究关注群落组成,而忽略了生理阶段和单细胞特征等多层次...
氨氧化细菌和古细菌表现出不同的氮源偏好
论文揭示了氨氧化微生物(AOM)在氮源利用上的分化策略: AOA(氨氧化古菌)和comammox(完全氨氧化菌) 优先利用氨(NH₃/NH₄⁺),尿素利用受抑制。 β-变形菌纲AOB(β-AOB)...
nature-完全氨氧化剂在胍上的生长
首次证实完全氨氧化菌(comammox)Nitrospira inopinata 能以胍(guanidine)作为唯一能源、电子供体和氮源实现化能自养生长(图3f,g)。...
iRhizo-Chip 中的动态原位检测揭示了根际枯草芽孢杆菌的昼夜波动
通过自主研发的微流控平台iRhizo-Chip,首次实现了水稻根际环境中枯草芽孢杆菌(Bacillus subtilis)生长的原位动态监测,发现其丰度存在显著的昼夜波动(白天增长至5,000–10,...
(微生物产氢)通过完全从头酶制氢
研究对象:基于全新设计的三α螺旋蛋白(a3C)和钴基催化剂(钴肟,cobaloxime)构建的人工酶。 核心发现:该人工酶在中性水溶液中通过电化学、光化学和化学还原三种途径高效催化产氢(HER)。 ...

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